Публикации за 2024-06

Вывод из эксплуатации ИАЭС: завершение уникального международного проекта

При выводе из эксплуатации Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) особое внимание уделяется безопасному обращению с различными видами радиоактивных отходов. Международные программы также поддерживают реализацию таких проектов: завершен проект «Повышение безопасности обращения с радиоактивными отходами на ИАЭС», в значительной степени финансируемый Норвежским финансовым механизмом.

Цель проекта, стартовавшего в конце 2020 г., заключалась в совершенствовании систем управления, контроля и превентивных мер при выводе из эксплуатации, что позволило бы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, экосистему и население. В рамках проекта был решен ряд важных задач, включая разработку концепций хранилища битумированных отходов и глубинного пункта захоронения (DGR), а также повышение квалификации персонала.

В проекте приняли участие Государственная инспекция по безопасности атомной энергии (VATESI), Служба по радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA), Центральное агентство по управлению проектами (CPVA), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие организации. Общая стоимость реализованных мероприятий составила более €3 млн, 85 % из которых поступили из Норвежского финансового механизма.

Руководитель проекта ИАЭС Андрюс Вишняускас говорит, что завершение этого сложного международного проекта является важным этапом в истории ИАЭС и воплощением основной миссии предприятия.

«Одна из стратегических целей предприятия – безопасное обращение с радиоактивными отходами, гарантирующее, что будущие поколения не унаследуют неоправданное бремя по обращению с радиоактивными отходами. Этот проект позволил решить уникальные проблемы, связанные с обращением с радиоактивными отходами, которые характерны не только для Литвы. В то же время это была исключительная возможность улучшить знания и компетенцию в области вывода из эксплуатации объектов ядерной энергетики», — утверждает Андрюс Вишняускас.

По его словам, эти долгосрочные цели соответствуют девизу норвежских финансовых механизмов – «Вместе за зеленую, конкурентоспособную и открытую Европу». Проект будет играть важную роль на протяжении многих лет не только для ИАЭС, местного сообщества и литовской общественности, но и для всех людей, которые хотят жить в безопасной и чистой окружающей среде.

Ответственное обращение с радиоактивными отходами – приоритет для ИАЭС

Одна из задач, которую решал проект, – преобразование хранилища битумированных радиоактивных отходов в пункт захоронения. Это хранилище было введено в эксплуатацию на Игналинской АЭС в 1987 г. В здании площадью 5 600 м2 хранится 14 400 м3 битумного компаунда или битумированных радиоактивных солей. В рамках проекта была проанализирована возможность преобразования комплекса по хранению битумированных отходов в пункт захоронения.

Проект также включал в себя подготовку методики у старения радиационного фактора полигона промышленных отходов и Программы исследований полигона, а также инженерно-геологические и радиологические исследования. На полигоне промышленных отходов с 1985 по 2015 гг. содержались смешанные отходы строительства и демонтажа, различные упаковочные материалы, неиспользуемые детали оборудования, биоразлагаемые отходы. За 30 лет накопилось более 30 000 м3 отходов. Результаты проведенных исследований позволят переоборудовать его в полигон промышленных отходов.

Особенно важной частью проекта была разработка концепции глубинного пункта захоронения (DGR) для радиоактивных отходов. В Литве DGR будет представлять собой инженерное сооружение, расположенное на глубине нескольких сотен метров под землей и предназначенное для безопасного захоронения долгоживущих радиоактивных отходов, образовавшихся во время работы ИАЭС (1983 – 2009 гг.) и при выводе из эксплуатации (до 2038 г.).

В Литве DGR планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2068 г. Утверждение площадки ожидается к 2047 г. До этого времени концепция будет корректироваться в зависимости от хода разработки проекта.

Учитывая уникальные проблемы, возникающие при выводе из эксплуатации ИАЭС, проект стал уникальной возможностью для сотрудничества в области совершенствования знаний и опыта по выводу из эксплуатации объектов атомной энергетики. В ходе семинаров специалисты и эксперты из Швеции, Словакии, Финляндии и Испании поделились своими знаниями в области сооружения глубинных пунктов захоронения, управления процессом вывода из эксплуатации, обращения
с отходами, а также методами химического и радиологического анализа.

В мероприятиях по повышению квалификации приняли участие не только сотрудники Игналинской АЭС, но и сотрудники VATESI и DSA. В общей сложности 124 человека посетили семинары и повысили свою квалификацию.

Игналинская АЭС, 23.04.2024

Повышение общей безопасности за счет вывоза отходов с площадки «Саванна-Ривер» в пункт захоронения за ее пределами

С 2006 г. Управление по природопользованию (EM) Министерства энергетики США (DOE) занимается вывозом отработавшего и использовавшегося для очистки оборудования в пункт захоронения отходов за пределами площадки после выдержки некоторых его частей на площадке «Саванна-Ривер» (SRS).

В качестве примера такого оборудования можно назвать колонну бурильной трубы, известную как бурильная колонна для отбора проб, которая использовалась для отбора проб отходов переработки из подземного резервуара для хранения РАО, барботеры, используемые для повышения эффективности операций по остекловыванию отходов на установке по переработке отходов военной промышленности (DWPF), и насосы для подачи стеклообразующего материала, которые использовались вплоть до их замены барботерами.

Вывоз отработавшего оборудования стала возможной благодаря интерпретации (уточнения) определения высокоактивных отходов Министерством энергетики США от 2019 г. Целью этой интерпретации стала классификация отходов по их радиологическим характеристикам, а не по происхождению, чтобы их можно было правильно утилизировать. В 2020 г., когда интерпретация была впервые применена, EM выполнило упаковку и вывоз переработанных сточных вод с установки DWPF в лицензированный коммерческий пункт переработки и захоронения.

Подрядчик EM по завершению миссии на площадке «Саванна-Ривер» (SRMC), отвечающий за переработку жидких отходов на площадке SRS, должным образом упаковал бурильную колонну для отбора проб в транспортный контейнер и опечатал его для транспортировки. Представители EM вывезли контейнер в пункт захоронения за пределами Южной Каролины. Первая партия отходов была вывезена с площадки в марте.

Вывоз отработавших барботеров и насосов будет продолжаться и в будущем, поскольку на установке DWPF размещают (разливают) остеклованные высокоактивные отходы в контейнеры для обеспечения их безопасного долгосрочного хранения и захоронения. Замена барботеров на этой установке происходит приблизительно раз в шесть месяцев.

По мнению EM, вывоз этого оборудования с площадки SRS в пункт захоронения за пределы штата не окажет существенного воздействия на окружающую среду и не представляет собой серьезной операции федерального значения.

Джим Фолк, помощник руководителя по размещению отходов на площадке SRS Департамента энергетики США, сказал, что наиболее важной целью этих усилий является безопасная транспортировка оборудования для захоронения.

«Вывозя это выполнившее свою задачу оборудование в рамках программы по утилизации жидких отходов с площадки SRS и за пределы штата в пункт захоронения, мы стремимся улучшить защиту окружающих нас сообществ и наших работников», – сказал Фолк.

Президент и руководитель программы SRMC Дэйв Олсон заявил, что сотрудники компании хорошо справляются, обеспечивая безопасное упаковывание и подготовку оборудования к транспортировке.

«Наша команда разработала строгую процедуру обращения с отходами в ходе всего этого процесса, – сказал Олсон. – Мы придерживаемся нашего плана и предпринимаем все необходимые действия для выполнения упаковывания, хранения и безопасной транспортировки указанного оборудования. Этот проект является важным шагом, поскольку мы должным образом утилизируем отработавшее оборудование, что помогло продвинуться в выполнении программы по утилизации жидких отходов».

Savannah River Mission Completion, 22.04.2024

Великобритания завершает вывоз контейнеров с отходами с АЭС «Уинфрит»

Проект по вывозу более 1 000 контейнеров с РАО с площадки АЭС «Уинфрит» в Дорсете, на юге Англии, в хранилище низкоактивных отходов (НАО) в Камбрии, на северо-западе Англии, был завершен раньше, чем ожидалось.

Этот проект стал результатом восьмилетней работы, в ходе которой 11 партий контейнеров было перевезено по железной дороге с площадки АЭС «Уинфрит» на площадку хранилища НАО.

В общей сложности 1 068 контейнеров с отходами с парогенерирующего тяжеловодного реактора «Уинфрит» (SGHWR), который прекратил работу в 1990 г., были размещены в хранилище переработанных РАО на площадке в Дорсете в ожидании передачи в промежуточное хранилище отходов на площадке «Харвелл» в Оксфордшире. Однако учитывая период радиоактивного распада, контейнеры могут теперь классифицироваться как низкоактивные отходы, вместо среднеактивных, что позволяет досрочно захоронить их в хранилище НАО − основном пункте захоронения НАО в Великобритании.

По сообщению Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании (NDA), захоронение контейнеров было выполнено с использованием свободного пространства в шахте № 8, что позволило оптимизировать использование хранилища НАО и освободить место на АЭС «Уинфрит» для альтернативного использования или в целях вывода из эксплуатации. Захоронение указанных отходов также устранило необходимость долгосрочного хранения, что позволило сэкономить деньги британских налогоплательщиков.

Эта инициатива стала результатом сотрудничества с компаниями Nuclear Waste Services (NWS), Nuclear Restoration Services (NRS) и Nuclear Transport Solutions (NTS), которые являются частью группы NDA.

«Операция по извлечению контейнеров из хранилища действительно прошла успешно, – сказала Лора Стрит, руководитель отдела по обращению с отходами на площадках АЭС «Уинфрит» и «Харвелл» компании NRS. – Нам удалось сократить время каждой операции по извлечению, а это означает, что последний контейнер был извлечен значительно раньше запланированного срока. Доставка контейнеров по железной дороге обеспечила значительную экономию налогоплательщикам, а также сэкономила 7 502 кг выбросов углекислого газа на каждую партию железнодорожной отгрузки по сравнению с транспортировкой этих контейнеров автомобильным транспортом».

«Это достижение делает нас еще на шаг ближе к завершению нашей миссии по выводу из эксплуатации и превращению площадки обратно в территорию общественного доступа».

Говард Фалконер, руководитель службы по обращению с отходами NWS, добавил: «Наблюдение за тем, как последний поезд прибывает в хранилище НАО, стало моментом гордости и значимым событием для этого успешного проекта. Это результат многолетнего совместного планирования и подготовки служб Nuclear Waste Services, Nuclear Restoration Services, Nuclear Transport Solutions и участия наших партнеров в крупной цепочке поставок».

«Планирование и подготовка стали ключом к успеху этого проекта: сотрудники NWS работали с представителями площадки АЭС «Уинфрит» над изучением альтернатив для более эффективного обращения с отходами. Эта работа является неотъемлемой частью нашей миссии – как можно скорее навсегда обезопасить ядерные отходы Великобритании».

SGHWR представлял собой прототип реактора мощностью 100 МВт(э), который находился в эксплуатации с 1968 по 1990 гг., поставляя электроэнергию в энергосеть, а также выполняя свою основную функцию по оказанию поддержки при проведении исследований с использованием технологии водоохлаждаемых реакторов. Это один из двух оставшихся реакторов на АЭС «Уинфрит» (оба в настоящий момент выводятся из эксплуатации). Территория площадью 84 га стала центром ядерных исследований и разработок, где проводились очень важные исследования конструкции реактора, и площадкой для размещения девяти экспериментальных реакторов в разное время с 1950-х по 1990-е гг.

World Nuclear News, 18.04.2024

Значимое событие вывоза отходов с шотландской АЭС

Завершено извлечение более 2 100 т твердых среднеактивных отходов из пяти наземных бетонных бункеров на АЭС «Хантерстон А» с реакторами Magnox в Шотландии. Проект был запущен 20 лет назад.

АЭС «Хантерстон А» – площадка с двумя реакторами Magnox, расположенная в 30 милях к юго-западу от Глазго, – стала первой гражданской АЭС в Шотландии. АЭС, пущенная в 1964 г., прекратила работу в 1989 г., выработав в общей сложности 73 ТВт·ч электроэнергии.

Среднеактивные отходы (САО) транспортировались с АЭС по подземным тоннелям и хранились в одном из пяти надземных бетонных бункеров, построенных на объекте в период с 1960-х по 1980-е гг. Эти отходы состоят из загрязненных металлических компонентов, обломков твэлов и 30 000 графитовых втулок твэлов.

Служба по восстановлению площадок ядерных объектов (NRS), которая отвечает за безопасный вывод из эксплуатации ядерных и исследовательских объектов первого поколения по всей Великобритании, сообщила, что на АЭС «Хантерстон А» хранится самый большой запас твердых САО среди всех ее объектов.

В NRS отметили, что САО представляют собой самую высокую радиологическую опасность на объекте после вывоза всего ОЯТ. Извлечение топлива из АЭС «Хантерстон А» было завершено в 1995 г. В NRS сообщили, что эти отходы часто располагаются в труднодоступных местах, что делает задачу их извлечения «сложным мероприятием, требующим, в некоторых случаях, многих лет подготовительных инженерных работ, прежде чем можно будет приступить к реальным операциям».

Проект по извлечению твердых активных отходов (SAWBR) был создан для извлечения САО из бункеров АЭС «Хантерстон А».

Первоначальный прорыв по извлечению отходов вручную из первого бункера состоялся в 2014 г. с использованием колонковых буров и проволочных пил для разрушения бетонной плиты толщиной 800 мм. Затем дистанционно управляемое устройство пробивало оставшуюся толщину в 400 мм, создавая первое сквозное отверстие.

Такие устройства с дистанционным управлением использовались для вывоза отходов в специально построенное сооружение в боковой части бункера. Затем отходы загружались в контейнеры из нержавеющей стали размером с трехметровый куб. После этого заполненные контейнеры перевозились в хранилище САО на площадке в ожидании будущей инкапсуляции на установке по инкапсуляции твердых САО (SILWE), перед тем как они будут возвращены в хранилище САО для долгосрочного хранения.

В настоящий момент NRS объявила о том, что последний контейнер с твердыми САО был опечатан.

«Это фантастическое достижение, которое позволило безопасно и с соблюдением установленных требований снизить одну из самых серьезных опасностей на объекте, – сказал директор площадки АЭС «Хантерстон А» Марк Блэкли. – Уже извлечено более 85 % запасов САО. Это значимое свидетельство для всех, кто принимал участие в этом проекте или оказывал ему поддержку. Остальные 15 % запасов САО представляют собой остаточные шламы из бассейнов выдержки ОЯТ и кислоты. В настоящий момент они находятся в процессе извлечения и переработки».

Стюарт Блэр, менеджер по работе с отходами на АЭС «Хантерстон А» добавил: «Процесс опорожнения бункеров не обошелся без проблем. Команда преодолела множество технических проблем, используя эксплуатационный опыт и инновации для безопасного и эффективного извлечения отходов».

«Это важное событие для всей площадки, и все коллеги из всех служб и подразделений играют ключевую роль в достижении этого успеха. Большая часть команды, завершившей эту работу, была привлечена к работе с самого первого дня начала извлечения ОЯТ, что позволяет воспринять это достижение с чувством особого удовлетворения. При условии обеспечения безопасного и устойчивого вывода из эксплуатации, этот процесс растягивается на десятилетия, поэтому я также хочу вспомнить здесь бывших коллег, которые на протяжении 20 лет, с момента возникновения концепции очистки площадки, вносили свой значимый вклад в это дело».

World Nuclear News, 12.04.2024

Первый цеолитовый контейнер извлечен из бассейна выдержки на площадке «Селлафилд»

Первый из 237 цеолитовых контейнеров был извлечен из бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов первого поколения Magnox на площадке «Селлафилд», этот бассейн был определен Управлением по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании в качестве приоритетного для очистки.

Бассейн-накопитель для реакторов первого поколения Magnox (FGMSP) был построен в 1950-х гг. для хранения, охлаждения и подготовки ОЯТ Magnox для переработки в новое топливо.

За 26-летний срок эксплуатации из бассейна выдержки FGMSP было переработано около 27 000 т топлива – почти 2,5 млн твэлов. ОЯТ с девяти АЭС с реакторами Magnox в Великобритании, а также топливо Magnox из Италии и Японии хранилось в бассейне выдержки FGMSP. В настоящее время в бассейне выдержки содержится около 14 000 м3 загрязненной воды, в которой выдерживается ОЯТ реакторов Magnox, радиоактивный шлам, различные ядерные отходы и контейнеры. План состоит в том, чтобы постепенно извлечь и переработать хранящиеся на объекте радиоактивные материалы, сведя к минимуму существующий риск, связанный с их хранением, и сократив опасность, исходящую от этих материалов.

Цеолитовые контейнеры были помещены в бассейн выдержки в 1970-х и 80-х гг., чтобы помочь поглотить радионуклиды и сделать объект более безопасным для персонала. Теперь их необходимо удалить в рамках программы по очистке бассейна. Цеолитовые контейнеры составляют четверть от общего количества контейнеров в бассейне выдержки.

Как отметили в компании Sellafield Ltd, в процессе извлечения первого цеолитового контейнера, команды, принимающие участие в работе, достигли еще двух «знаковых успехов»: «Для хранения они впервые поместили ядерные отходы в новую самоэкранируемую упаковку британского производства. И впервые передали такую самоэкранируемую упаковку для размещения в новом временном хранилище на площадке «Селлафилд».

«Это фантастическое достижение и настоящий шаг вперед для нас, – сказал Карл Каррутерс, руководитель отдела по работе с унаследованным ОЯТ из бассейнов компании Sellafield Ltd. – Извлечение цеолитовых контейнеров из бассейна выдержки и перемещение их в более безопасное хранилище снижает риски и опасности на объекте. Оно также освобождает место в бассейне выдержки, что облегчает нашу работу по удалению шлама и очистке бассейна. 29-тонные самоэкранируемые упаковки изготовлены в Великобритании компанией Goodwin International по контракту с Westinghouse».

Дэвид Редпат, директор по обеспечению эффективности группы NDA, добавил: «Это достижение является не только первым для площадки «Селлафилд», но и первым в мире для всей атомной промышленности. Это истинное свидетельство напряженной работы и приверженности всех участников. Реализация этой новой возможности является ключевым шагом в снижении опасности, которую представляют такие объекты ядерного наследия как бассейны выдержки, и демонстрирует тесное сотрудничество между компанией Sellafield и ее цепочкой поставщиков».

После погрузки ОЯТ в самоэкранируемые упаковки, их регулярно контролируют при помощи удаленных камер, установленных в крышках контейнеров. В конечном итоге цеолитовые контейнеры будут извлечены из самоэкранируемых ящиков и инкапсулированы, чтобы подготовить их к отправке на геологический объект захоронения в Великобритании.

World Nuclear News, 27.03.2024

Первый контейнер с ураном от возобновленного австралийского проекта

В рамках проекта подземного выщелачивания компании Boss Energy Limited в Южной Австралии за более чем десятилетие был получен первый контейнер с ураном, что является важным событием процесса ввода в эксплуатацию, в рамках которого объем производства увеличится до 2,45 млн фунтов U3O8 (942 т урана) в год. Компания также вскоре ожидает первую продукцию на совместном предприятии Alta Mesa в Техасе, США.

Первые операции на руднике Honeymoon начались в 2011 г., но в 2013 г. он был переведен в режим консервации и технического обслуживания ее прежним владельцем, компанией Uranium One, а затем был продан компании Boss в 2015 г. Совет директоров Boss утвердил окончательное инвестиционное решение о возобновлении работ в июне 2022 г., и основные строительные работы, включая обустройство скважин и строительство хранилища гипса, установок водоочистки и обратного осмоса, были завершены к октябрю 2023 г., когда началась предварительная подготовка геотехнологического полигона. К концу февраля начался ввод в эксплуатацию первого ионообменного (IX) контура перерабатывающего предприятия, операции проводились 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

«Выпуск первого контейнера с ураном стал знаменательным событием, – сказал управляющий директор компании Boss Дункан Крейб. – Это событие не только ознаменовало начало производства и поступление денежного потока, но и убедительно продемонстрировало высокую эффективность нашей стратегии по добыче и переработке. Это очень важно, поскольку прокладывает путь к значительному органичному росту производства за счет раскрытия ценности наших крупных ресурсов и использования расположенной по месту инфраструктуры. Мы также предусмотрели значительные меры по увеличению производительности на руднике Honeymoon».

По сообщению компании, рудник Honeymoon уже превысил прогнозы технико-экономического обоснования: богатый ураном полученный в результате выщелачивания раствор с месторождений полигона и восстановленная загруженная смола в колонне IX используются для получения концентрированного высококачественного продукта (элюата), характеристики которого превышают оценки проведенных исследований. Теперь, когда первый контейнер с ураном был успешно обработан, в компании Boss заявили, что это ускорит реализацию планов по увеличению производительности и срока службы рудника Honeymoon. Текущий план добычи предполагает освоение 36 млн фунтов из общего объема ресурсов по проекту, оцениваемому в 71,6 млн фунтов, половина из которых, согласно требованиям JORC, уже покрыта существующей лицензией на добычу полезных ископаемых. Разрешение на экспорт урановых минералов, выданное компании, предусматривает экспорт 3,3 млн фунтов U3O8 в год.

Ход выполнения работ на руднике Alta Mesa

В компании Boss также сообщили, что «в течение нескольких недель» ожидается начать добычу на руднике Alta Mesa. В феврале компания завершила приобретение 30 % акций проекта у корпорации enCore Energy, которая управляет совместным предприятием, оцениваемым в $60 млн. Производство урана в рамках указанного проекта было свернуто в 2013 г. из-за низких цен на уран.

Центральный перерабатывающий завод Alta Mesa перерабатывает 1,5 млн фунтов U3O8 в год. В компании Boss сообщили, что ее доля добычи с рудника Alta Mesa составит 500 000 фунтов U3O8 в год, как только проект достигнет стабильного состояния, и что у проекта есть «значительный потенциал для дальнейшего увеличения ресурсной базы и производительности узла прокалки для увеличения мощности предприятия до 1,5 млн фунтов после возобновления добычи»

World Nuclear News, 23.04.2024

Следующий японский исследовательский реактор освобожден от высокообогащенного урана

Весь оставшийся высокообогащенный уран (ВОУ) из критической сборки японского реактора для испытания материалов Агентства по атомной энергии Японии (JAEA) теперь возвращен в США. Япония и США уже много лет сотрудничают по репатриации в США ВОУ из японских исследовательских реакторов.

Критическая сборка японского реактора для испытания материалов (JMTRC) была построена в 1965 г. перед вводом в эксплуатацию размещенного рядом японского реактора для испытания материалов (JMTR). Он использовался для проведения различных критических экспериментов и сбора данных о характеристиках активной зоны JMTR и внутриреакторных облучающих установок.

Большая часть ВОУ с объекта была репатриирована в США в период с 2003 по 2009 гг. после его вывода из эксплуатации в 1996 г.

В декабре 2023 г. Национальное управление физической ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA), Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) и JAEA перевезли оставшийся ВОУ из JMTRC в США.

Комплекс национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридже, штат Теннесси, обеспечил техническую поддержку проекта со стороны США и получил ВОУ по прибытии в США. ВОУ будет разбавлен до низкообогащенного урана и (или) захоронен, что навсегда снизит риск его использования для производства самодельных ядерных устройств.

Извлечение всего ВОУ из JMTRC было одобрено президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, когда они встретились 10 апреля в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе встречи они подтвердили дальнейшее развитие сотрудничества в укреплении глобального ядерного нераспространения и физической ядерной безопасности.

Извлечение ВОУ из JMTRC соответствует обязательству, принятому руководителем NNSA Джиллом Хруби и бывшим заместителем министра MEXT Янаги Такаши в ноябре 2021 г., которое было завершено более чем на два года раньше запланированного срока благодаря финансовой поддержке Военного агентства по уменьшению угрозы.

«Эта последняя операция по извлечению ВОУ свидетельствует об общей приверженности США и Японии сокращению использования ВОУ и о тесном партнерстве между нашими странами, – сказал Кори Хиндерштейн, заместитель управляющего по оборонному нераспространению ядерного оружия. – Военное агентство по уменьшению угрозы помогло нашим сотрудникам достичь этого важного события на несколько лет раньше, чем ожидалось».

В мае 2022 г. NNSA объявило, что более 30 кг ВОУ было вывезено с трех японских исследовательских объектов и отправлено в США для «разбавления» (перевода в низкообогащенный уран (НОУ) или захоронения. В ходе операции, длившейся четыре года, весь ВОУ был удален из исследовательского реактора Yayoi Токийского университета, критической сборки дейтерия и японского исследовательского реактора № 4 Агентства JAEA. Отгрузка ВОУ в США была завершена в марте того же года.

С тех пор весь ВОУ был удален из критической сборки Киотского университета, и было принято обязательство перевести Учебно-исследовательский реактор Университета Киндай – последний оставшийся в Японии исследовательский реактор на ВОУ-топливе – на НОУ повышенного обогащения (HALEU) и вывезти оставшийся ВОУ в США.

Управление по обращению и сокращению материалов NNSA работает со странами-партнерами и международными институтами по всему миру над сокращением потребностей, наличия или производства ядерных материалов, пригодных для производства оружия. До сегодняшнего дня Управление проводило совместную работу с государственными и международными партнерами и успешно переоборудовало или подтвердило закрытие 109 исследовательских реакторов и установок по производству медицинских изотопов, а также вывезло или подтвердило захоронение более 7 340 кг ядерных материалов, достаточных для производства примерно 328 единиц ядерного оружия.

World Nuclear News, 12.04.2024

Возобновлен перевод рудников в Намибии в коммерческую эксплуатацию

Компания Paladin Energy объявила о первой коммерческой добыче на урановом руднике «Лангер Генрих» после приостановки эксплуатации намибийского проекта в 2018 г.

Компания Paladin запустила проект по возвращению рудника в эксплуатацию в 2022 г., первая руда была отправлена на перерабатывающее предприятие 20 января этого года. Теперь компания объявила, что 30 марта было завершено «производство и загрузка в контейнеры уранового концентрата». Теперь основное внимание будет сосредоточено на наращивании производства и создании запасов готовой продукции перед отправкой заказчикам, говорится в сообщении.

«Начало первой операции по добыче на шахте «Лангер Генрих» – важное событие для компании Paladin, – сказал генеральный директор Ян Перди. – Я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников и подрядчиков за их напряженную работу и самоотверженность в работе по возобновлению использования этого глобально значимого уранового рудника, а также правительство Намибии и наши местные сообщества в регионе Эронго за их постоянную поддержку».

В рамках перехода к производству главный директор по эксплуатации компании Paladin Пол Хемберроу возьмет на себя ответственность за всю деятельность рудника.

«Лангер Генрих» расположен в центрально-западной Намибии, примерно в 80 км к востоку от Свакопмунда. По данным компании Paladin, которая приобрела проект в 2002 г., за 10 лет работы на нем было добыто более 43 млн фунтов U3O8 (16 540 т урана), а в течение будущего срока эксплуатации рудника продолжительностью 17 лет планируется добыть более 77 млн фунтов U3O8. 75 % проекта принадлежит компании Paladin, базирующейся в Западной Австралии, а долей в 25 % акций владеет дочерняя компания Китайской национальной ядерной корпорации CNNC Overseas Uranium Holding Limited.

В компании Paladin заявили, что предоставят информацию по ключевым эксплуатационным параметрам рудника на 2025 финансовый год в июле.

World Nuclear News, 04.02.2024

Выдано разрешение на демонтаж энергоблока № 2 АЭС «Изар»

Немецкая компания PreussenElektra получила разрешение Министерства окружающей среды и защиты прав потребителей Баварии на демонтаж энергоблока № 2 АЭС «Изар».

Энергоблок № 2 АЭС «Изар», состоящий из одного реактора с водой под давлением мощностью 1 400 МВт(э), стал одним из трех последних атомных энергоблоков Германии, которые были остановлены 15 апреля прошлого года. Компания PreussenElektra, ответственная за вывод из эксплуатации восьми АЭС в Германии, подала заявку на вывод из эксплуатации и демонтаж указанного объекта еще в июле 2019 г.

После останова энергоблока № 2 АЭС «Изар», все 193 ТВС были извлечены из корпуса реактора и помещены в бассейн выдержки топлива на АЭС. Кроме того, в начале этого года была проведена дезактивация первого контура охлаждения. Первыми демонтажными работами станет демонтаж главных циркуляционных насосов. Кроме того, главные циркуляционные трубопроводы будут отсоединены от корпуса реактора, чтобы начать первый крупный проект по демонтажу – демонтаж внутрикорпусных устройств корпуса реактора.

21 марта Министерство окружающей среды и защиты потребителей Баварии выдало необходимое разрешение на демонтаж АЭС, который должен начаться в соответствии с Законом об атомной энергии Германии.

Энергоблок № 2 АЭС «Изар» стал последним объектом компании PreussenElektra, который прекратил свою деятельность. АЭС «Брокдорф» и АЭС «Гронде» были остановлены 31 декабря 2021 г. Учитывая уже выведенные из эксплуатации энергоблок № 1 АЭС «Изар», АЭС «Штаде», АЭС «Унтервезер» и АЭС «Вюргассен», все ядерные объекты компании PreussenElektra в настоящее время находятся на различных этапах вывода из эксплуатации и демонтажа.

«Семь из восьми энергоблоков АЭС сейчас находятся в процессе демонтажа, – сказал генеральный директор PreussenElektra Гвидо Нотт. – Благодаря знаниям, полученным в ходе этих проектов по демонтажу, и нашему подходу, оптимизированному под наш парк объектов, мы обеспечим завершение демонтажа на площадке коммуны Эссенбах к концу 2030-х гг. и подготовим этот участок для новых целей использования».

Демонтаж энергоблока АЭС «Изар» проводится в соответствии с графиком, отметили в компании. Ежегодно на площадке разбирается и утилизируется около 2 500 т материалов. Демонтаж систем АЭС завершен примерно наполовину.

До закрытия энергоблок № 2 АЭС «Изар» обеспечивал около 18 % производства электроэнергии в Баварии, отметили в министерстве. С чистой мощностью более 1 400 МВт(э) – это была самая мощная АЭС в Германии и одна из двух АЭС в мире, выработавших более 400 млрд кВт·ч электроэнергии. Помимо энергоблока № 2 АЭС «Изар» в настоящее время в Баварии демонтируются еще четыре АЭС: энергоблок № 1 АЭС «Изар», энергоблоки B и C АЭС «Графенрайнфельд» и АЭС «Гундремминген».

В августе 2011 г. вступила в силу 13-я поправка к Закону об атомной энергии, которая утвердила политический курс на поэтапный отказ от атомной энергетики в Германии.

«Закрытие последних АЭС в апреле 2023 г. было ошибочным шагом, – заявил министр охраны окружающей среды Баварии Торстен Глаубер, объявляя о выдаче разрешения на демонтаж энергоблока № 2 АЭС «Изар». – Мы всегда выступали за то, чтобы позволить АЭС временно продолжить работу, чтобы обеспечить экологически безопасный переход».

«Учитывая текущие глобальные проблемы, нам нужен каждый кВт·ч энергии, которую мы можем произвести самостоятельно. С помощью энергоблока № 2 АЭС «Изар» в Баварии можно было бы производить недорогую и чистую, с точки зрения выбросов углерода, электроэнергию. Непонятно, почему федеральное правительство не хочет принять это и вместо этого полагается, в первую очередь, на увеличение потребления угля. Благодаря энергоблоку № 2 АЭС «Изар», федеральное правительство имеет одну из самых безопасных и надежных АЭС в мире без необходимости демонтировать эту находящуюся в исправном состоянии АЭС после 35 лет эксплуатации. Это все равно, что проводить на пенсию совершенно здорового 50-летнего мужчину. Нечестно импортировать атомную энергию из-за границы и в то же время закрывать АЭС в Германии, как это делает сейчас федеральное правительство».

World Nuclear News, 25.03.2024

МАГАТЭ проводит оценку продления срока эксплуатации японского реактора до 60 лет

По заключению группы экспертов МАГАТЭ, японская компания-оператор Kansai Electric Power Company предпринимает своевременные меры для обеспечения безопасной долгосрочной эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Михама». Группа экспертов также выдала рекомендации и предложения по дальнейшему улучшению безопасной эксплуатации указанного энергоблока после предусмотренных 40 лет.

Согласно пересмотренным нормам, вступившим в силу в июле 2013 г., номинальный срок эксплуатации японских реакторов составляет 40 лет. Продление может быть предоставлено только один раз и ограничено максимум 20 годами в соответствии со строгими требованиями безопасности.

В ноябре 2016 г. Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) одобрило продление периода эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Михама» компании Kansai – реактора с водой под давлением мощностью 780 МВт(э), который был введен в коммерческую эксплуатацию в 1976 г. Решение NRA разрешило продолжить эксплуатацию этого энергоблока до 2036 г. Энергоблок № 3 АЭС «Михама» стал третьим японским энергоблоком, которому было предоставлено продление лицензии, позволяющее ему работать по истечении 40 лет, в соответствии с пересмотренными нормами, после энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Такахама» компании Kansai, которые получили одобрение NRA в июне 2016 г.

Энергоблок № 3 АЭС «Михама» был перезапущен в июне 2021 г. после простоя с мая 2011 г. в связи с аварией на АЭС «Фукусима-Дайичи», произошедшей двумя месяцами ранее. Он стал первым японским энергетическим реактором, проработавшим более 40 лет.

МАГАТЭ завершило десятидневную миссию по проверке аспектов безопасности долгосрочной эксплуатации (SALTO) на энергоблоке № 3 АЭС «Михама», проведенную по запросу компании Kansai.

Партнерская проверка SALTO – это комплексная проверка безопасности, в которой рассматриваются стратегия и ключевые элементы безопасной долгосрочной эксплуатации АЭС. Миссии SALTO дополняют миссии МАГАТЭ по проверке эксплуатационной безопасности (OSART), которые предназначены для проверки важных для эксплуатационной безопасности программ и видов деятельности. Партнерские проверки SALTO могут проводиться в любой момент в течение срока службы АЭС, однако согласно мнению МАГАТЭ, наиболее подходящее время приходится на последние десять лет первоначально предусмотренного периода эксплуатации станции. Проверки SALTO и OSART проводятся по запросу страны-члена МАГАТЭ, в которой предстоит провести проверку.

Группа экспертов рассмотрела готовность, организацию и программы для безопасного продления срока эксплуатации энергоблока № 3 АЭС «Михама». Миссию проводила группа из 11 человек, в которую вошли эксперты из Чехии, Франции, Швеции, Великобритании и США, а также три наблюдателя из Финляндии и Южной Кореи и два сотрудника МАГАТЭ.

Группа экспертов отметила хорошие показатели, в том числе то, что на АЭС была разработана и эффективно внедрена комплексная методология выявления и управления старением конструкций. Представители АЭС также приняли участие в мероприятиях по проведению сравнительного анализа, связанного с управлением старением стальной защитной оболочки и испытаниями защитной оболочки на герметичность, и используют эти усилия для улучшения деятельности по управлению старением строительных конструкций. Кроме того, на указанной АЭС была внедрена эффективная программа наставничества с задействованием вышедших на пенсию сотрудников в качестве наставников для нового и действующего персонала с целью развития их компетенций и навыков.

Группа экспертов также выдала рекомендации и предложения, в том числе о том, что на указанной АЭС следует продолжить разработку и реализацию программы долгосрочной эксплуатации, а также полностью разработать и завершить процесс проверки управления старением механических, электрических, контрольно-измерительных приборов и компонентов управления, а также строительных конструкций. Группа экспертов также выдала рекомендацию о том, что на АЭС следует усовершенствовать так называемую программу квалификации оборудования, призванную подтвердить устойчивость работы компонентов в тяжелых условиях.

«Группа экспертов отметила, что компания Kansai своевременно реализует меры по обеспечению безопасной долгосрочной эксплуатации, а персонал станции профессионален, открыт и восприимчив к предложениям по улучшению, – сказал руководитель группы экспертов и специалист по ядерной безопасности МАГАТЭ Мартин Марчена. – Некоторые мероприятия по управлению старением и долгосрочной эксплуатации уже приведены в соответствие с нормами безопасности МАГАТЭ. Мы призываем руководство АЭС принять во внимание результаты проверки и реализовать все оставшиеся мероприятия по безопасному продлению срока эксплуатации, как и было запланировано».

В конце миссии группа экспертов предоставила проект отчета руководству АЭС и NRA. Руководство АЭС и NRA будут иметь возможность предоставить свои комментарии по проекту. Окончательный отчет будет представлен руководству АЭС, NRA и правительству Японии после рассмотрения полученных комментариев.

«Компания Kansai берет на себя все обязательства по улучшению вопросов, рекомендованных и предложенных в ходе проверки SALTO, – сказал Кадзутака Цуру, генеральный директор АЭС «Михама». – Являясь инициатором проведения проверки в секторе атомной энергетики Японии, мы также намерены внедрить усовершенствования на наших АЭС и внести свой вклад в поддержание и развитие атомной энергетики страны. Используя знания, полученные в результате проведения партнерской проверки, мы надеемся, что нам хватит усилий на то, чтобы достичь более высоких стандартов, благодаря поддержке, предоставляемой со стороны членов МАГАТЭ».

World Nuclear News, 25.04.2024

Китай запускает массовое производство изотопа углерода 14C

По сообщению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), изотоп углерода 14C производится на АЭС «Циньшань».

По данным CNNC, это событие означает, что страна сможет полностью удовлетворить свою потребность в углероде 14C, который используется в медицинских и научных исследованиях, а также в таких областях, как сельское хозяйство, химическая промышленность, медицина и биология. Радиоуглеродное датирование использует углерод 14C для определения истинного возраста древних объектов до 50 000 лет.

Ранее этот изотоп импортировался в страну наряду с очень ограниченным производством в собственных экспериментальных реакторах, при этом CNNC говорила о том, что его поставка «является дорогостоящей, и не может быть гарантирована, а нехватка поставок серьезно ограничивает развитие перерабатывающих отраслей». Облученная мишень из углерода 14C была успешно извлечена из тяжеловодного реактора на АЭС «Циньшань» в субботу, 20 апреля, в 13:48.

Шан Сяньхэ, генеральный директор АЭС «Циньшань», сказал журналистам: «Впервые Китай добился массового производства изотопов углерода 14C в коммерческом ядерном энергетическом реакторе. Ожидается, что с этого момента мы сможем производить около 150 Ки изотопов углерода 14C ежегодно, что может полностью удовлетворить рыночный спрос Китая».

По сообщению CNNC, мишени с углеродом 14C поступят на рынок в конце 2024 г., после процесса отделения и очистки. «Это будет эффективно способствовать развитию китайской производственной цепочки по применению изотопов, а также дальнейшему установлению и совершенствованию сотрудничества между промышленностью, университетами и исследовательскими центрами в целях разработки коммерческих реакторов. Система научных исследований и разработок в отношении получаемых путем облучения изотопов способствует и стимулирует исследования и разработки в области высокотехнологичной ядерной медицины и производства лекарств со стороны нижестоящих медицинских предприятий, оказывая мощную поддержку развитию индустрии применения изотопов в стране».

АЭС «Циньшань» – крупнейшая АЭС Китая, на площадке которой размещено семь реакторов. Строительство первой очереди АЭС – реактора с водой под давлением (PWR) мощностью 300 МВт, который стал первой планируемой к строительству АЭС, спроектированной китайскими разработчиками, – началось в 1985 г. Первый энергоблок был введен в коммерческую эксплуатацию в 1994 г. В рамках второй очереди на АЭС «Циньшань» было размещено четыре действующих в настоящее время реактора PWR CNP-600, которые были построены с соблюдением высокой степени локализации. Энергоблоки № 1 и 2, построенные в рамках первого этапа второй очереди, были введены в эксплуатацию в 2002 и 2004 гг., соответственно. Энергоблоки № 3 и 4 были введены в коммерческую эксплуатацию в октябре 2010 и апреле 2021 г. Третья очередь состоит из двух тяжеловодных реакторов под давлением мощностью 750 МВт, которые были поставлены канадской компанией Atomic Energy of Canada Ltd и введены в эксплуатацию в 2002 и 2003 гг.

World Nuclear News, 22.04.2024

Супермодуль установлен на энергоблоке № 1 АЭС «Ляньцзян»

По сообщению Шанхайского научно-исследовательского и проектного института ядерной техники (SNERDI), супермодуль CA01 был установлен на первом энергоблоке АЭС «Ляньцзян» в китайской провинции Гуандун. Это первый из двух реакторов CAP1000, запланированных к строительству в качестве первой очереди АЭС.

Бетонно-стальной модуль CA01 весом 1 066 т, длиной более 27 м, шириной 29 м и высотой 24 м, состоящий из 47 подмодулей, размещен внутри модуля защитной оболочки энергоблока, где будут установлены корпус реактора АЭС, парогенераторы и другие компоненты. Название «супермодуль» было закреплено за ним потому, что этот компонент является слишком крупным для транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом, и поэтому он был возведен непосредственно на площадке.

Модуль был поднят и установлен на проектное место на энергоблоке № 1 АЭС «Ляньцзян» 13 апреля в ходе работ, продолжительность которых составила 3 ч 18 мин.

В проекте реактора CAP1000 – китайской версии AP1000 – используются методы модульного строительства, позволяющие изготавливать большие конструкционные модули на заводах, а затем устанавливать их на площадке.

Самый большой и тяжелый модуль – модуль кубической формы CA20 – был установлен на энергоблоке № 1 АЭС «Ляньцзян» в ноябре.

Строительство первых двух реакторов CAP1000 мощностью 1 250 МВт на площадке АЭС «Ляньцзян» было одобрено Госсоветом Китая в сентябре 2022 г. В том же месяце начались земляные работы для этих энергоблоков, а заливка первого бетона для фундамента энергоблока № 1 завершилась в конце сентября прошлого года. Ожидается, что энергоблок № 1 АЭС «Ляньцзян» будет завершен и введен в эксплуатацию в 2028 г.

После окончания строительства всех шести энергоблоков CAP1000 годовая выработка электроэнергии составит около 70,2 ТВт·ч, что позволит сократить стандартное потребление угля более чем на 20 млн т и сократить выбросы углекислого газа более чем на 52 млн т, диоксида серы примерно на 171 000 т и оксидов азота примерно на 149 000 т.

В корпорации State Power Investment Corp заявили, что АЭС «Ляньцзян» станет первым атомным энергетическим проектом в Китае, в котором будет применена технология охлаждения второго контура морской водой, а также первым проектом, где будет использоваться сверхкрупная градирня.

World Nuclear News, 18.04.2024

На китайском малом модульном реакторе начинается установка цифровой системы управления

По сообщению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), началась установка цифровой системы управления в рамках проекта строительства демонстрационного малого модульного реактора ACP100 на площадке АЭС «Чанцзян» в китайской островной провинции Хайнань.

Первый шкаф цифровой системы управления – «головной мозг» АЭС – был установлен на проектное место 10 апреля в 9:58 утра, и сейчас ведутся работы по монтажу и наладке оборудования, сообщили в CNNC.

Цифровая система управления реактором ACP100, который также известен под названием Linglong One, использует две платформы отечественной разработки: платформу Dragon Scale (важную для безопасности) и платформу Dragon Fin (не влияющую на безопасность). Платформа Dragon Scale способна осуществлять контроль безопасности реактора в различных условиях работы и обеспечивать безопасную эксплуатацию АЭС, в то время как платформа Dragon Fin отвечает за эксплуатацию и управление и является важной гарантией эффективной и экономичной работы АЭС. Обе платформы контролируют сотни систем АЭС, почти 10 000 технологических операций и различные условия эксплуатации.

Первый шкаф платформы Dragon Fin, который уже установлен на проектное место, представляет собой общестанционную систему контроля, не влияющую на безопасность, специально разработанную CNNC для таких крупных ядерных объектов, как АЭС. В компании сообщили, что эта платформа унаследовала и развивает опыт контрольно-измерительных приборов и ключевых технологий управления, который был накоплен CNNC в течение долгих лет путем интеграции новейших передовых технологий, таких как сбор данных, управление процессами, использование крупномасштабных сетей и управление информацией, чтобы отвечать требованиям высокой надежности и безопасности объектов использования атомной энергии.

«Планомерное размещение первого шкафа цифровой системы управления на установке Linglong One – первом в мире коммерческом наземном малом модульном реакторе – ознаменовало собой переход к этапу установки цифровых систем управления на площадке, заложив основу для последующих работ, таких как создание блочного щита управления», – сообщили в CNNC.

В июле 2019 г. CNNC объявила о запуске проекта строительства реактора ACP100 на АЭС «Чанцзян». На площадке уже было размещено два действующих реактора с водой под давлением (PWR) CNP600, строительство двух энергоблоков Hualong One началось в марте и декабре 2021 г. Оба энергоблока должны быть введены в коммерческую эксплуатацию к концу 2026 г.

Заливка первого бетона для ACP100 состоялась 13 июля 2021 г., общий срок строительства составил 58 месяцев. Работы по монтажу оборудования начались в декабре 2022 г., а основные внутренние конструкции реакторного здания были завершены в марте 2023 г.

Предварительный проект интегрированного реактора PWR ACP100 мощностью 125 МВт, который находился в разработке с 2010 г., был завершен в 2014 г. В 2016 г. этот проект стал первым проектом малого модульного реактора, который прошел проверку безопасности МАГАТЭ.

После завершения строительства реактор ACP100 АЭС «Чанцзян» будет способен производить 1 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что достаточно для удовлетворения потребностей 526 000 домохозяйств. Реактор предназначен для производства электроэнергии, отопления, производства пара или опреснения морской воды.

В проекте АЭС «Чанцзян» принимает участие совместное предприятие из трех основных компаний: дочерней компании CNNC China National Nuclear Power в качестве владельца и компании-оператора; Институт атомной энергетики Китая в качестве разработчика реактора; и China Nuclear Power Engineering Group, отвечающая за строительство АЭС.

World Nuclear News, 11.04.2024

По информации в отчете, Индии необходима атомная энергетика для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа

Согласно новому углубленному отчету, подготовленному для индийского правительства, Индия может получить чистую, доступную электроэнергию и добиться нулевых выбросов углекислого газа к 2070 г., но для этого стране необходимо начать вырабатывать значительные объемы атомной энергии и энергии от возобновляемых источников.

3 апреля Аджай Кумар Суд, главный научный советник правительства Индии, выступил с инициативой «синхронизации энергетического перехода для достижения Индией чистого нулевого уровня выбросов углекислого газа: обеспечения доступной и чистой энергии для всех». 224-страничный отчет был подготовлен Индийским институтом менеджмента Ахмадабада (IIMA) в рамках проекта, утвержденного в ноябре 2021 г. Управлением главного научного советника (PSA) правительства Индии. Цели указанного проекта заключались в проведении комплексного исследования методов максимального сокращения стоимости электроэнергии для конечного потребителя и разработке оптимального сочетания всех источников энергии для достижения нулевого уровня выбросов.

Проектную группу IIMA возглавил Амит Гарг под руководством экспертной группы, созданной Управлением PSA, в которую вошли представители угольной, атомной, солнечной, ветровой и биотопливной промышленности. Отчет был проверен компанией Tata Consulting Engineers Limited на независимой основе.

На климатической конференции COP26 в Глазго в ноябре 2021 г. премьер-министр Нарендра Моди пообещал, что Индия достигнет нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2070 г. В отчете сказано, что для достижения этой цели электроэнергетическому сектору Индии необходимо будет провести декарбонизацию «задолго до» этого момента. В исследовании рассматривается, как страна может добиться выработки чистой и доступной электроэнергии по четырем различным направлениям «чистой энергетики с нулевыми выбросами» (Net-Zero emissions, сокращенно NZ), и намечаются ее будущие потребности в электроэнергии в соответствии с семью альтернативными сценариями, которые варьируют от низкого до высокого экономического роста, что соответствует амбициям Индии по достижению статуса «развитой страны» к 2047 г.

По прогнозам, в течение следующих двух десятилетий уголь будет оставаться основой индийской энергетической системы, но производство атомной энергии составляет значительную часть всех направлений NZ. «Тем не менее медленно, но верно неископаемые источники энергии (возобновляемой и атомной) должны заместить собой долю ископаемых видов топлива, − отмечается в отчете. – Чистая нулевая энергетика − это задача, стоящая перед Индией. Множественные переходы должны произойти почти одновременно в секторах энергоснабжения и конечного потребления».

«Достичь чистой нулевой энергетики к 2070 г. невозможно без значительного производства атомной энергии», – сделан вывод в отчете. Для этого потребуются значительные инвестиции в исследования, разработки и широкомасштабное внедрение ядерных технологий. Но затраты для конечных потребителей по сценарию NZ1, который является «толчком» к переходу на атомную энергетику и охватывает создание 331 ГВт ядерных мощностей к 2070 г., оказались самыми низкими среди всех вариантов NZ. «Это важное понимание, и оно должно стать направлением для политики и развития технологической базы на государственном уровне, – дополнительно сказано в отчете. – Установление цен на выбросы углерода в Индии могло бы обеспечить приток дополнительных средств для «восполнения инвестиционного дефицита, который препятствует переходу на атомную энергетику».

Рекомендации

Помимо рекомендаций, в отчете содержится призыв к созданию «равных условий» для всех низкоуглеродных технологий с использованием новых, инновационных и (или) переходных механизмов финансирования, чтобы избежать возможности отдать предпочтение какой-либо одной технологии, а также к проведению оценки жизненного цикла для всех альтернативных энергетических систем.

В отчете отмечается, что запреты на торговлю и отсутствие в Индии залежей урана препятствовали развитию ядерной энергетики в прошлом, вплоть до недавнего начала мирной международной торговли ураном. В отчете рекомендовано ввести в эксплуатацию урановые хранилища, чтобы обеспечить бесперебойность поставок.

«Следует расширить институциональные механизмы, чтобы можно было легко и заблаговременно ввести в эксплуатацию большее количество объектов атомной энергетики. Это могли бы быть государственно-частные партнерства. Особые экономические зоны можно было бы создать в районах, где можно организовать совместное производство атомной энергии и водорода, наряду с присутствием промышленных операторов с большим спросом на эти товары».

Синхронизация энергетического перехода финансировалась на одну треть корпорацией Nuclear Power Corporation of India Ltd.

World Nuclear News, 05.04.2024

Министерство энергетики США опубликовало руководство для сообществ по переходу от угольной к атомной энергетике

Министерство энергетики США (DOE) выпустило информационное руководство для сообществ, рассматривающих возможность замены выведенных из эксплуатации или находящихся в процессе вывода из эксплуатации угольных электростанций на АЭС. Руководство основано на техническом исследовании, которое показало, что переход от угольной к атомной энергетике принесет преимущества местным сообществам, включая возможности трудоустройства, увеличения доходов и экономической активности.

Согласно информационному руководству ожидается, что около 30 % угольных электростанций в США будут выведены  из эксплуатации к 2035 г., но в связи с переходом от угольной к атомной энергетике отказ от источников электроэнергии, ответственных за выбросы углекислого газа, несет в себе экономическую неопределенность для сообществ, где расположены эти электростанции. Однако усовершенствованные малые модульные реакторы особенно хорошо подходят для замены угольных электростанций, говорится в руководстве.

Отчет основан на углубленном техническом исследовании, подготовленном для DOE, и учитывает отчет DOE за 2022 г., в котором освещаются возможности и проблемы, связанные с рассмотрением «угольными» сообществами вопроса о переходе на атомную энергетику.

Атомная электростанция, используемая взамен угольной, обеспечит занятость большего количества людей, создаст дополнительные долгосрочные рабочие места и увеличит общий доход сообществ, согласившихся на размещение такой электростанции, а также увеличит доходы принимающих сообществ, операторов электростанций и местных поставщиков. Кроме того, исследование показало, что при планировании и поддержке обучения большинство работников существующей угольной электростанции смогут перейти на работу на новой АЭС.

Указанное информационное руководство «предлагает сообществам более профессионально взглянуть на экономические последствия, соображения о переходе рабочей силы, а также информацию о политике и финансировании, касающуюся перехода от угольной энергетики к атомной», − заявили в DOE. Оно также предоставляет компаниям-операторам краткий обзор таких вопросов, как требования к электроснабжению, объем и сроки проекта, а также повторное использование инфраструктуры.

«Поскольку мы работаем над переходом к экономике с нулевыми выбросами углекислого газа, абсолютно важно, чтобы мы предоставляли ресурсы энергетическим сообществам и работникам угольной промышленности, которые десятилетиями оказывали помощь энергетической системе нашей страны», − сказала помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф.

В отчете DOE за 2022 г. говорится о 157 выведенных из эксплуатации и 237 действующих угольных электростанциях, которые являются потенциальными кандидатами для перехода от угольной энергетики к атомной (сокращенно C2N), при этом 80 % этих потенциальных площадок подходят для размещения усовершенствованных АЭС.

Компания-разработчик усовершенствованного реактора TerraPower уже выбрала место рядом с подлежащей выводу из эксплуатации угольной электростанцией для размещения своего первого усовершенствованного натриевого реактора. Недавно компания подала заявку в Комиссию по ядерному регулированию США на строительство демонстрационного проекта в г. Кеммерер, штат Вайоминг и планирует начать неядерные строительные работы в конце этого года. Компания-оператор PacifiCorp, которая обеспечивает эксплуатацию подлежащей выводу из эксплуатации угольной электростанции Naughton в Кеммерере, в прошлом году добавила в свои планы на будущее еще два энергоблока натриевого реактора.

World Nuclear News, 04.04.2024

NRC опубликовала отчет NUREG-0090

В отчете NUREG-0090, Volume 46 «Конгрессу об эксплуатационных нарушениях за период 2023 финансового года» (“Report to Congress on Abnormal Occurrences Fiscal Year 2023” (NUREG-0090, Volume 46) представлены сведения о:

  • 7 эксплуатационных нарушениях, связанных с медицинским облучением;
  • 3 случаях, связанных с хищением или извлечением источников радиоактивных материалов;
  • остальных нарушениях, связанных с воздействием на человека.
  • События на коммерческих АЭС не были классифицированы как эксплуатационные нарушения.

Приложение А «Критерии эксплуатационных нарушений» к отчету содержит критерии, используемые NRC для отнесения события к категории эксплуатационных нарушений. За 2023 г. не произошло событий, которые могли бы быть включены в приложение В «Иные события». Одно событие включено в приложение С «Обновленная информация о ранее зарегистрированных эксплуатационных нарушениях». В приложении D приведен глоссарий, а в приложении Е «Таблица пересчета» представлены данные, обычно используемые при вычислении доз.

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0090/v46/index.html

Теги: США

NRC опубликовала отчет NUREG/CR-7306, ORNL/TM-2023/2938

В США растет интерес к эксплуатации коммерческих легководных реакторов (light-water reactors (LWR) с улучшенной экономической эффективностью, что может быть достигнуто за счет увеличения продолжительности цикла облучения топлива, уменьшения количества перерывов для перегрузки топлива и уменьшения количества тепловыделяющих сборок, требующих хранения на завершающей стадии топливного цикла. Для обеспечения указанной цели выгорание выгружаемого топлива, а также первоначальное обогащение 235U должны быть выше, чем те, которые используются в современных коммерческих LWR.

Типичный верхний предел, рассматриваемый в настоящем отчете NUREG/CR-7306, ORNL/TM-2023/2938 «Тепловыделяющая сборка и параметрические исследования облучения отработавшего ядерного топлива легководных реакторов с повышенным обогащением и высокой степенью выгорания в контейнерах сухого хранения и транспортных упаковках» (“Fuel Assembly and Irradiation Parametric Study for Extended-Enrichment and High-Burnup Light-Water Reactor Spent Nuclear Fuel in Dry Storage Casks and Transportation Packages”), для среднего выгорания сборки составляет 75 ГВт/дней на 1 т урана в отличие от текущего типичного верхнего предела, составляющего приблизительно 62 ГВт/дней на 1 т урана. Верхний предел, рассматриваемый для первоначального обогащения по 235U, составляет 8 весовых процентов (8 мас. %) в отличие от текущего нормативного предела в 5 мас. %. Диапазон обогащения от 5 до 8 мас. % в этом отчете называется повышенным обогащением. Чтобы исследовать влияние высокого выгорания и повышенного обогащения на мощность дозы и параметры ядерной безопасности (“burnup credit”) для контейнеров сухого хранения и упаковок для транспортировки было проведено параметрическое исследование тепловыделяющей сборки и облучения. Выводы этого исследования помогут сотрудникам NRC при рассмотрении заявок на контейнеры для сухого хранения и транспортные упаковки, содержащие топливо с высокой степенью выгорания и длительного обогащения.

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr7306/index.html

Теги: США

Опубликован отчет миссии OSART (Группа по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности)

МАГАТЭ и Правительство Великобритании опубликовали отчет по итогам оценки эксплуатационной безопасности на АЭС «Хейшем».

В период с 2 по 19 октября 2023 г. команда международных экспертов провела комплексную оценку эксплуатационной безопасности на АЭС «Хейшем».

Перед публикацией отчета команда OSART поделилась результатами миссии с ONR для получения представления о нормативных актах, регулирующих вопросы эксплуатационной безопасности.

В отчете представлены девять областей положительных практик, включая безопасность функционирования, а также представлены предложения для дальнейшего совершенствования эксплуатационной безопасности АЭС, которые ONR полностью поддерживает.

https://onr.org.uk/news/all-news/2024/04/onr-welcomes-publication-of-osart-report/

ONR подписало соглашение об информационном обмене с регулирующим органом Индии (AERB)

В целях обеспечения ядерной безопасности и физической ядерной безопасности регулирующие органы Великобритании и Индии подписали пятилетнее соглашение об информационном обмене, направленное на помощь в обучении и интеграцию положительных практик.

Соглашение позволит извлечь пользу из обмена сотрудниками и совместного участия
в обучающих курсах, командировках и семинарах. Также в рамках соглашения могут быть созданы объединенные исследовательские группы для сотрудничества в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности.

https://onr.org.uk/news/all-news/2024/04/onr-signs-information-exchange-agreement-with-india-s-aerb/

Прогресс и вызовы в вопросах ядерного топливного цикла

В период с 18 по 22 марта 2024 г. состоялось ежегодное мероприятие по вопросам ядерного топливного цикла, в котором приняли участие более 100 участников из 23 стран-участниц.

На форуме регуляторов участники наметили ключевые направления деятельности на ближайшие годы, включая гибкость, устойчивость и независимость регулирования, управление компетенциями и вовлечение заинтересованных сторон. В центре обсуждения также оказалось внедрение реакторных технологий IV поколения, а также их потенциальное влияние на нормативную правовую базу.

Участники Комитета по выводу из эксплуатации и управлению ядерным наследием (CDLM) провели обсуждения со вспомогательными органами. Стратегическое планирование деятельности CDLM стало главной темой сессии. В дополнение была организована тематическая сессия по выводу реакторов из эксплуатации, где обсуждалась текущая деятельность и извлеченные уроки по выводу из эксплуатации различных передовых реакторных технологий.

Комитет по обращению с радиоактивными отходами провел тщательный обзор последних разработок по основным направлениям деятельности, включая обоснование безопасности при геологическом захоронении, управление информацией, диалог между регулирующими органами и лицензиатами. Участники также обсудили планы на будущее, в том числе вопрос создания новой экспертной группы по хранению и транспортировке.

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_92053/progress-and-challenges-in-the-back-end-of-the-nuclear-fuel-cycle